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    湖南长沙雅礼实验中学2021-2022学年中考联考数学试卷含解析

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    湖南长沙雅礼实验中学2021-2022学年中考联考数学试卷含解析

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    这是一份湖南长沙雅礼实验中学2021-2022学年中考联考数学试卷含解析,共25页。
    2021-2022中考数学模拟试卷
    注意事项
    1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.
    2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
    3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
    4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
    5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.

    一、选择题(本大题共12个小题,每小题4分,共48分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.)
    1.把a•的根号外的a移到根号内得(  )
    A. B.﹣ C.﹣ D.
    2.如图,两根竹竿AB和AD斜靠在墙CE上,量得∠ABC=,∠ADC=,则竹竿AB与AD的长度之比为  

    A. B. C. D.
    3.在国家“一带一路”倡议下,我国与欧洲开通了互利互惠的中欧专列.行程最长,途经城市和国家最多的一趟专列全程长13000 km,将13000用科学记数法表示应为( )
    A.0.13×105 B.1.3×104 C.1.3×105 D.13×103
    4.最小的正整数是(  )
    A.0 B.1 C.﹣1 D.不存在
    5.如图1,等边△ABC的边长为3,分别以顶点B、A、C为圆心,BA长为半径作弧AC、弧CB、弧BA,我们把这三条弧所组成的图形称作莱洛三角形,显然莱洛三角形仍然是轴对称图形.设点I为对称轴的交点,如图2,将这个图形的顶点A与等边△DEF的顶点D重合,且AB⊥DE,DE=2π,将它沿等边△DEF的边作无滑动的滚动,当它第一次回到起始位置时,这个图形在运动中扫过区域面积是(  )

    A.18π B.27π C.π D.45π
    6.我国平均每平方千米的土地一年从太阳得到的能量,相当于燃烧130000000kg的煤所产生的能量.把130000000kg用科学记数法可表示为( )
    A.13×kg B.0.13×kg C.1.3×kg D.1.3×kg
    7.下列图形中,既是中心对称图形又是轴对称图形的是 ( )
    A. B. C. D.
    8.如图,OP平分∠AOB,PC⊥OA于C,点D是OB上的动点,若PC=6cm,则PD的长可以是(  )

    A.7cm B.4cm C.5cm D.3cm
    9.按如图所示的方法折纸,下面结论正确的个数( )
    ①∠2=90°;②∠1=∠AEC;③△ABE∽△ECF;④∠BAE=∠1.

    A.1 个 B.2 个 C.1 个 D.4 个
    10.“凤鸣”文学社在学校举行的图书共享仪式上互赠图书,每个同学都把自己的图书向本组其他成员赠送一本,某组共互赠了210本图书,如果设该组共有x名同学,那么依题意,可列出的方程是(  )
    A.x(x+1)=210 B.x(x﹣1)=210
    C.2x(x﹣1)=210 D.x(x﹣1)=210
    11.已知点A(1,y1)、B(2,y2)、C(﹣3,y3)都在反比例函数y=的图象上,则y1、y2、y3的大小关系是( )
    A.y1<y2<y3 B.y3<y2<y1 C.y2<y1<y3 D.y3<y1<y2
    12.如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,BC=2,∠B=60°,⊙A的半径为3,那么下列说法正确的是( )

    A.点B、点C都在⊙A内 B.点C在⊙A内,点B在⊙A外
    C.点B在⊙A内,点C在⊙A外 D.点B、点C都在⊙A外
    二、填空题:(本大题共6个小题,每小题4分,共24分.)
    13.如图是“已知一条直角边和斜边作直角三角形”的尺规作图过程

    已知:线段a、b,
    求作:.使得斜边AB=b,AC=a
    作法:如图.
    (1)作射线AP,截取线段AB=b;
    (2)以AB为直径,作⊙O;
    (3)以点A为圆心,a的长为半径作弧交⊙O于点C;
    (4)连接AC、CB.即为所求作的直角三角形.
    请回答:该尺规作图的依据是______.
    14.计算:(+)=_____.
    15.已知(x+y)2=25,(x﹣y)2=9,则x2+y2=_____.
    16.如图,已知△ABC中,∠ABC=50°,P为△ABC内一点,过点P的直线MN分別交AB、BC于点M、N.若M在PA的中垂线上,N在PC的中垂线上,则∠APC的度数为_____

    17.如图,已知l1∥l2∥l3,相邻两条平行直线间的距离相等,若等腰直角三角形ABC的直角顶点C在l1上,另两个顶点A,B分别在l3,l2上,则sinα的值是_____.

    18.|-3|=_________;
    三、解答题:(本大题共9个小题,共78分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.
    19.(6分)如图,已知直线与抛物线相交于A,B两点,且点A(1,-4)为抛物线的顶点,点B在x轴上.

    (1)求抛物线的解析式;
    (2)在(1)中抛物线的第二象限图象上是否存在一点P,使△POB与△POC全等?若存在,求出点P的坐标;若不存在,请说明理由;
    (3)若点Q是y轴上一点,且△ABQ为直角三角形,求点Q的坐标.
    20.(6分)在正方形 ABCD 中,M 是 BC 边上一点,且点 M 不与 B、C 重合,点 P 在射线 AM 上,将线段 AP 绕点 A 顺时针旋转 90°得到线段 AQ,连接BP,DQ.

    (1)依题意补全图 1;
    (2)①连接 DP,若点 P,Q,D 恰好在同一条直线上,求证:DP2+DQ2=2AB2;
    ②若点 P,Q,C 恰好在同一条直线上,则 BP 与 AB 的数量关系为: .
    21.(6分)经过某十字路口的汽车,它可能继续直行,也可能向左转或向右转.如果这三种可能性大小相同,现有两辆汽车经过这个十字路口.
    (1)试用树形图或列表法中的一种列举出这两辆汽车行驶方向所有可能的结果;并计算两辆汽车都不直行的概率.
    (2)求至少有一辆汽车向左转的概率.
    22.(8分)在中,,以为直径的圆交于,交于.过点的切线交的延长线于.求证:是的切线.

    23.(8分)如图是某货站传送货物的平面示意图. 为了提高传送过程的安全性,工人师傅欲减小传送带与地面的夹角,使其由45°改为30°. 已知原传送带AB长为4米.
    (1)求新传送带AC的长度;
    (2)如果需要在货物着地点C的左侧留出2米的通道,试判断距离B点4米的货物MNQP是否需要挪走,并说明理由.(说明:⑴⑵的计算结果精确到0.1米,参考数据:≈1.41,≈1.73,≈2.24,≈2.45)

    24.(10分)(1)问题发现
    如图1,在Rt△ABC中,∠A=90°,=1,点P是边BC上一动点(不与点B重合),∠PAD=90°,∠APD=∠B,连接 CD.
    (1)①求的值;②求∠ACD的度数.
    (2)拓展探究
    如图 2,在Rt△ABC中,∠A=90°,=k.点P是边BC上一动点(不与点B重合),∠PAD=90°,∠APD=∠B,连接CD,请判断∠ACD与∠B 的数量关系以及PB与CD之间的数量关系,并说明理由.
    (3)解决问题
    如图 3,在△ABC中,∠B=45°,AB=4,BC=12,P 是边BC上一动点(不与点B重合),∠PAD=∠BAC,∠APD=∠B,连接CD.若 PA=5,请直接写出CD的长.

    25.(10分)解不等式组,并写出该不等式组的最大整数解.
    26.(12分)已知如图①Rt△ABC和Rt△EDC中,∠ACB=∠ECD=90°,A,C,D在同一条直线上,点M,N,F分别为AB,ED,AD的中点,∠B=∠EDC=45°,
    (1)求证MF=NF
    (2)当∠B=∠EDC=30°,A,C,D在同一条直线上或不在同一条直线上,如图②,图③这两种情况时,请猜想线段MF,NF之间的数量关系.(不必证明)

    27.(12分)(1)计算:.
    (2)解方程:x2﹣4x+2=0



    参考答案

    一、选择题(本大题共12个小题,每小题4分,共48分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.)
    1、C
    【解析】
    根据二次根式有意义的条件可得a3, AC=2>3,点B、点C都在⊙A外.
    故答案选D.
    【点睛】
    本题考查的知识点是点与圆的位置关系,解题的关键是熟练的掌握点与圆的位置关系.

    二、填空题:(本大题共6个小题,每小题4分,共24分.)
    13、等圆的半径相等,直径所对的圆周角是直角,三角形定义
    【解析】
    根据圆周角定理可判断△ABC为直角三角形.
    【详解】
    根据作图得AB为直径,则利用圆周角定理可判断∠ACB=90°,从而得到△ABC满足条件.
    故答案为:等圆的半径相等,直径所对的圆周角是直角,三角形定义.
    【点睛】
    本题考查了作图﹣复杂作图:复杂作图是在五种基本作图的基础上进行作图,一般是结合了几何图形的性质和基本作图方法.解决此类题目的关键是熟悉基本几何图形的性质,结合几何图形的基本性质把复杂作图拆解成基本作图,逐步操作.也考查了圆周角定理.
    14、1.
    【解析】
    去括号后得到答案.
    【详解】
    原式=×+×=2+1=1,故答案为1.
    【点睛】
    本题主要考查了去括号的概念,解本题的要点在于二次根式的运算.
    15、17
    【解析】
    先利用完全平方公式展开,然后再求和.
    【详解】
    根据(x+y)2=25,x2+y2+2xy=25;(x﹣y)2=9, x2+y2-2xy=9,所以x2+y2=17.
    【点睛】
    (1)完全平方公式:.
    (2)平方差公式:(a+b)(a-b)=.
    (3)常用等价变形:
    ,
    ,
    .
    16、115°
    【解析】
    根据三角形的内角和得到∠BAC+∠ACB=130°,根据线段的垂直平分线的性质得到AM=PM,PN=CN,由等腰三角形的性质得到∠MAP=∠APM,∠CPN=∠PCN,推出∠MAP+∠PCN=∠PAC+∠ACP=×130°=65°,于是得到结论.
    【详解】
    ∵∠ABC=50°,
    ∴∠BAC+∠ACB=130°,
    ∵若M在PA的中垂线上,N在PC的中垂线上,
    ∴AM=PM,PN=CN,
    ∴∠MAP=∠APM,∠CPN=∠PCN,
    ∵∠APC=180°-∠APM-∠CPN=180°-∠PAC-∠ACP,
    ∴∠MAP+∠PCN=∠PAC+∠ACP=×130°=65°,
    ∴∠APC=115°,
    故答案为:115°
    【点睛】
    本题考查了线段的垂直平分线的性质,等腰三角形的性质,三角形的内角和,熟练掌握线段的垂直平分线的性质是解题的关键.
    17、
    【解析】
    过点A作AD⊥l1于D,过点B作BE⊥l1于E,根据同角的余角相等求出∠CAD=∠BCE,然后利用“角角边”证明△ACD和△CBE全等,根据全等三角形对应边相等可得CD=BE,然后利用勾股定理列式求出AC,然后利用锐角的正弦等于对边比斜边列式计算即可得解.
    【详解】
    如图,过点A作AD⊥l1于D,过点B作BE⊥l1于E,设l1,l2,l3间的距离为1,
    ∵∠CAD+∠ACD=90°,
    ∠BCE+∠ACD=90°,
    ∴∠CAD=∠BCE,
    在等腰直角△ABC中,AC=BC,
    在△ACD和△CBE中,

    ∴△ACD≌△CBE(AAS),
    ∴CD=BE=1,
    ∴AD=2,
    ∴AC=,
    ∴AB=AC=,
    ∴sinα=,
    故答案为.

    【点睛】
    本题考查了全等三角形的判定与性质,等腰直角三角形的性质,锐角三角函数的定义,正确添加辅助线构造出全等三角形是解题的关键.
    18、1
    【解析】
    分析:根据负数的绝对值等于这个数的相反数,即可得出答案.
    解答:解:|-1|=1.
    故答案为1.

    三、解答题:(本大题共9个小题,共78分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.
    19、解:(1);(2)存在,P(,);(1)Q点坐标为(0,-)或(0,)或(0,-1)或(0,-1).
    【解析】
    (1)已知点A坐标可确定直线AB的解析式,进一步能求出点B的坐标.点A是抛物线的顶点,那么可以将抛物线的解析式设为顶点式,再代入点B的坐标,依据待定系数法可解.
    (2)首先由抛物线的解析式求出点C的坐标,在△POB和△POC中,已知的条件是公共边OP,若OB与OC不相等,那么这两个三角形不能构成全等三角形;若OB等于OC,那么还要满足的条件为:∠POC=∠POB,各自去掉一个直角后容易发现,点P正好在第二象限的角平分线上,联立直线y=-x与抛物线的解析式,直接求交点坐标即可,同时还要注意点P在第二象限的限定条件.
    (1)分别以A、B、Q为直角顶点,分类进行讨论,找出相关的相似三角形,依据对应线段成比例进行求解即可.
    【详解】
    解:(1)把A(1,﹣4)代入y=kx﹣6,得k=2,
    ∴y=2x﹣6,
    令y=0,解得:x=1,
    ∴B的坐标是(1,0).
    ∵A为顶点,
    ∴设抛物线的解析为y=a(x﹣1)2﹣4,
    把B(1,0)代入得:4a﹣4=0,
    解得a=1,
    ∴y=(x﹣1)2﹣4=x2﹣2x﹣1.
    (2)存在.
    ∵OB=OC=1,OP=OP,
    ∴当∠POB=∠POC时,△POB≌△POC,
    此时PO平分第二象限,即PO的解析式为y=﹣x.
    设P(m,﹣m),则﹣m=m2﹣2m﹣1,解得m=(m=>0,舍),
    ∴P(,).
    (1)①如图,当∠Q1AB=90°时,△DAQ1∽△DOB,
    ∴,即=,∴DQ1=,
    ∴OQ1=,即Q1(0,-);
    ②如图,当∠Q2BA=90°时,△BOQ2∽△DOB,
    ∴,即,
    ∴OQ2=,即Q2(0,);
    ③如图,当∠AQ1B=90°时,作AE⊥y轴于E,

    则△BOQ1∽△Q1EA,
    ∴,即
    ∴OQ12﹣4OQ1+1=0,∴OQ1=1或1,
    即Q1(0,﹣1),Q4(0,﹣1).
    综上,Q点坐标为(0,-)或(0,)或(0,﹣1)或(0,﹣1).
    20、(1)详见解析;(1)①详见解析;②BP=AB.
    【解析】
    (1)根据要求画出图形即可;
    (1)①连接BD,如图1,只要证明△ADQ≌△ABP,∠DPB=90°即可解决问题;
    ②结论:BP=AB,如图3中,连接AC,延长CD到N,使得DN=CD,连接AN,QN.由△ADQ≌△ABP,△ANQ≌△ACP,推出DQ=PB,∠AQN=∠APC=45°,由∠AQP=45°,推出∠NQC=90°,由CD=DN,可得DQ=CD=DN=AB;
    【详解】
    (1)解:补全图形如图 1:

    (1)①证明:连接 BD,如图 1,

    ∵线段 AP 绕点 A 顺时针旋转 90°得到线段 AQ,
    ∴AQ=AP,∠QAP=90°,
    ∵四边形 ABCD 是正方形,
    ∴AD=AB,∠DAB=90°,
    ∴∠1=∠1.
    ∴△ADQ≌△ABP,
    ∴DQ=BP,∠Q=∠3,
    ∵在 Rt△QAP 中,∠Q+∠QPA=90°,
    ∴∠BPD=∠3+∠QPA=90°,
    ∵在 Rt△BPD 中,DP1+BP1=BD1, 又∵DQ=BP,BD1=1AB1,
    ∴DP1+DQ1=1AB1.
    ②解:结论:BP=AB.
    理由:如图 3 中,连接 AC,延长 CD 到 N,使得 DN=CD,连接 AN,QN.

    ∵△ADQ≌△ABP,△ANQ≌△ACP,
    ∴DQ=PB,∠AQN=∠APC=45°,
    ∵∠AQP=45°,
    ∴∠NQC=90°,
    ∵CD=DN,
    ∴DQ=CD=DN=AB,
    ∴PB=AB.
    【点睛】
    本题考查正方形的性质,旋转变换、勾股定理等知识,解题的关键是学会添加常用辅助线,构造全等三角形解决问题,属于中考压轴
    21、 (1);(2).
    【解析】
    (1)可以采用列表法或树状图求解.可以得到一共有9种情况,从中找到两辆汽车都不直行的结果数,根据概率公式计算可得;
    (2)根据树状图得出至少有一辆汽车向左转的结果数,根据概率公式可得答案.
    【详解】
    (1)画“树形图”列举这两辆汽车行驶方向所有可能的结果如图所示:

    ∴这两辆汽车行驶方向共有9种可能的结果,其中两辆汽车都不直行的有4种结果,
    所以两辆汽车都不直行的概率为;
    (2)由(1)中“树形图”知,至少有一辆汽车向左转的结果有5种,且所有结果的可能性相等
    ∴P(至少有一辆汽车向左转)=.
    【点睛】
    此题考查了树状图法求概率.解题的关键是根据题意画出树状图,再由概率=所求情况数与总情况数之比求解.
    22、证明见解析.
    【解析】
    连接OE,由OB=OD和AB=AC可得,则OF∥AC,可得,由圆周角定理和等量代换可得,由SAS证得,从而得到,即可证得结论.
    【详解】
    证明:如图,连接,
    ∵,
    ∴,
    ∵,
    ∴,
    ∴,
    ∴,


    ∴,则,
    ∴,
    ∴,即,
    在和中,
    ∵,
    ∴,

    ∵是的切线,则,
    ∴,
    ∴,则,
    ∴是的切线.

    【点睛】
    本题主要考查了等腰三角形的性质、切线的性质和判定、圆周角定理和全等三角形的判定与性质,熟练掌握圆周角定理和全等三角形的判定与性质是解题的关键.
    23、(1)5.6
    (2)货物MNQP应挪走,理由见解析.
    【解析】
    (1)如图,作AD⊥BC于点D

    Rt△ABD中,
    AD=ABsin45°=4
    在Rt△ACD中,∵∠ACD=30°
    ∴AC=2AD=4
    即新传送带AC的长度约为5.6米.
    (2)结论:货物MNQP应挪走.
    在Rt△ABD中,BD=ABcos45°=4
    在Rt△ACD中,CD=ACcos30°=
    ∴CB=CD—BD=
    ∵PC=PB—CB ≈4—2.1=1.9<2
    ∴货物MNQP应挪走.
    24、(1)1,45°;(2)∠ACD=∠B, =k;(3).
    【解析】
    (1)根据已知条件推出△ABP≌△ACD,根据全等三角形的性质得到PB=CD,∠ACD=∠B=45°,于是得到
    根据已知条件得到△ABC∽△APD,由相似三角形的性质得到,得到 ABP∽△CAD,根据相似三角形的性质得到结论;
    过A作AH⊥BC 于 H,得到△ABH 是等腰直角三角形,求得 AH=BH=4, 根据勾股定理得到根据相似三角形的性质得到 ,推出△ABP∽△CAD,根据相似三角形的性质即可得到结论.
    【详解】
    (1)∵∠A=90°,

    ∴AB=AC,
    ∴∠B=45°,
    ∵∠PAD=90°,∠APD=∠B=45°,
    ∴AP=AD,
    ∴∠BAP=∠CAD,
    在△ABP 与△ACD 中,
    AB=AC, ∠BAP=∠CAD,AP=AD,
    ∴△ABP≌△ACD,
    ∴PB=CD,∠ACD=∠B=45°,
    ∴=1,
    (2)
    ∵∠BAC=∠PAD=90°,∠B=∠APD,
    ∴△ABC∽△APD,

    ∵∠BAP+∠PAC=∠PAC+∠CAD=90°,
    ∴∠BAP=∠CAD,
    ∴△ABP∽△CAD,
    ∴∠ACD=∠B,

    (3)过 A 作 AH⊥BC 于 H,

    ∵∠B=45°,
    ∴△ABH 是等腰直角三角形,

    ∴AH=BH=4,
    ∵BC=12,
    ∴CH=8,

    ∴PH==3,
    ∴PB=1,
    ∵∠BAC=∠PAD=,∠B=∠APD,
    ∴△ABC∽△APD,
    ∴,
    ∵∠BAP+∠PAC=∠PAC+∠CAD,
    ∴∠BAP=∠CAD,
    ∴△ABP∽△CAD,
    ∴即

    过 A 作 AH⊥BC 于 H,

    ∵∠B=45°,
    ∴△ABH 是等腰直角三角形,

    ∴AH=BH=4,
    ∵BC=12,
    ∴CH=8,

    ∴PH==3,
    ∴PB=7,
    ∵∠BAC=∠PAD=,∠B=∠APD,
    ∴△ABC∽△APD,
    ∴,
    ∵∠BAP+∠PAC=∠PAC+∠CAD,
    ∴∠BAP=∠CAD,
    ∴△ABP∽△CAD,
    ∴即

    【点睛】
    本题考查了等腰直角三角形的性质,全等三角形的判定和性质,相似三角形的判定
    和性质,勾股定理,熟练掌握相似三角形的判定和性质是解题的关键.
    25、﹣2,﹣1,0
    【解析】
    分析:先解不等式①,去括号,移项,系数化为1,再解不等式②,取分母,移项,然后找出不等式组的解集.
    本题解析:

    解不等式①得,x≥−2,
    解不等式②得,x

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